A Jelenlegi transzformátor (CT)Kritikus eszköz a mérés, a védelem és a vezérlés szempontjából az energiarendszerekben. Alapvető funkciója az, hogy a magas primer oldali áramot arányosan konvertálja alacsony másodlagos oldalra, ezáltal biztonságos és szabványosított áramjeleket biztosítva a megfigyeléshez, a védelmi berendezésekhez és a mérőberendezésekhez. Az alábbiakban bemutatjuk annak műszaki alapelveinek, alapvető funkcióinak és alkalmazás forgatókönyveinek elemzését:
I. A jelenlegi transzformátorok alapvető szerepei
1. Az áramkonverzió és az elektromos elszigetelés
Működési mechanizmus:
A CTS az elektromágneses indukció elvén működik, az elsődleges tekercsek (fő tekercs) és a másodlagos tekercsek (kiegészítő tekercs) forduló arányának (transzformációs aránya) révén (transzformációs arány) elérve. Például egy 500: 5 arányú CT átalakítja az 500 elsődleges áramot 5 másodlagos árammá.
Biztonsági elszigetelés:
A másodlagos oldal az elsődleges oldaltól elektromosan elkülönítve van, megakadályozva a nagyfeszültség közvetlenül a mérési vagy védelmi berendezések elérését, valamint a személyzet és a berendezések biztonságának biztosítását.
2. Pontos mérés és mérés
Energiamérés:
Az energiakereskedelemben a CTS a nagyfeszültségű vonaláramokat szabványosított 5 A vagy 1 A A jelekké konvertálja. A feszültség -transzformátorokkal (PTS) és az energiamérőkkel párosítva lehetővé teszik a pontos mérést (a hibákkal kevesebb vagy egyenlő a 0. 2S osztály).
Terhelésfigyelés:
A valós idejű másodlagos aktuális adatgyűjtés lehetővé teszi a rácsterhelés eloszlásának, a teljesítménytényezőnek és más paramétereknek a elemzését a rendszer működési hatékonyságának optimalizálása érdekében.
3. Hibavédelem és vezérlés
Váltóvédelem:
A CTS áramjeleket biztosít a túláram, differenciál- és egyéb védelem érdekében. Rövid áramkörök vagy túlterhelések során a másodlagos áram -indító védőeszközök hirtelen változásai (pl. Megszakító kioldása).
Irányítás védelme:
A fázis-összehasonlító technikákkal kombinálva a CTS meghatározza a hibaáram-irányt, lehetővé téve a szelektív védelmet (pl. Megkülönböztetés a zóna és a zóna nélküli hibák között).
Ii. Tipikus alkalmazás forgatókönyvei
1. Teljesítményrendszer megfigyelése
Nagyfeszültségű távvezetékek:
110 kV/220 kV -os alállomásokban a CTS és a PTS együttműködik a feszültség, az áram és az energia valós időben történő megfigyelésében.
Elosztott energia:
A fotovoltaikus/szélenergia -hálózati integrációhoz a CTS mérje az inverter kimeneti áramát, hogy biztosítsa a rács hozzáférési szabványok betartását.
2. Ipari berendezések védelme
Motorvédelem:
A CTS figyelemmel kíséri a motoráramot és aktiválja a védelmet túlterhelések vagy standok során a berendezések károsodásának megakadályozása érdekében.
Ívkemence -vezérlés:
Az olvasztóiparban a CTS valós idejű visszajelzést nyújt a PLC-k számára, lehetővé téve az olvasztási folyamat automatizált vezérlését.
3. Intelligens hálózat és energiagazdálkodás
AMR rendszerek:
Az intelligens fogyasztásmérőkkel integrált CT -k megkönnyítik a távoli mérőszámolást, a vonalvesztési elemzést és más funkciókat.
Mikrohálózat -ütemezés:
Az energiatároló vagy az elosztott energiarendszerekben a CTS aktuális adatokat szolgáltat az optimalizált energia ütemezésének támogatására.




